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16.在豎直懸掛的輕質彈簧下端掛一個鉤碼,彈簧伸長了4cm,如果在該彈簧下端掛3個這樣的鉤碼(彈簧始終發(fā)生彈性形變),彈簧的伸長量為( 。
A.16cmB.12cmC.8cmD.4cm

分析 根據胡克定律,結合彈簧彈力的大小,求出彈簧的伸長量.

解答 解:設一個鉤碼的重力為G,根據平衡和胡克定律得,G=kx1,
3G=kx2
可知x2=3x1=3×4cm=12cm.
故選:B.

點評 本題考查了胡克定律的基本運用,知道在F=kx中,x表示形變量,不是彈簧的長度,基礎題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.汽車以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,剎車后經2s速度變?yōu)?m/s,求:
(1)剎車過程中的加速度及剎車4s后的速度?
(2)剎車后8s內前進的距離
(3)停止運動前2s內的位移.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

7.如圖所示,豎直通電直導線與線框、導線圓環(huán)在同一平面內,且垂直,當導線中電流為I時線框與導線環(huán)無 (有、無)感應電流,當I逐步增大時線框與導線環(huán)有(有、無)感應電流,當I逐步減小時線框與導線環(huán)有(有、無)感應電流.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.某同學設計了一個“探究加速度a與力F、質量M的關系”的實驗.如圖1為該實驗裝置圖,其中砂桶及砂的總質量為m.

(1)探究時,為了讓小車所受的合外力近似等于砂和砂桶的重力應采取的措施和滿足的條件有:①M>>m;②右端墊高用重力的分力平衡摩擦力;
(2)該同學保持砂和砂桶的總質量不變,改變小車質量M,探究加速度a和小車質量M的關系,得到的實驗數(shù)據如下表:
實驗次數(shù)12345
小車加速度a(m/s21.991.231.010.670.49
小車質量M(kg)0.250.400.500.751.00
$\frac{1}{M}(k{g^{-1}})$4.002.502.001.331.00
為了直觀反映F不變時a與M的關系,請根據上表數(shù)據在圖2坐標紙中作出$a-\frac{1}{M}$圖象.
(3)由圖象可得F不變時,小車的加速度a與質量M之間的關系是:加速度a與質量M成反比.
(4)另有一同學在該實驗中得到了一條如圖3所示的紙帶.已知打點計時器使用的交流電源的頻率為50Hz.在紙帶上選擇13個打點,其中1、3、5、7、9、11、13號打點作為計數(shù)點,分別測得x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.96cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.
則打點計時器打下7號打點時瞬時速度的大小是2.2m/s;小車運動的加速度的大小是4.1 m/s2(計算結果保留兩位有效數(shù)字).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.某人用手將1kg物體由靜止向上提起1m,這時物體的速度為4m/s(g=10m/s2),則下列說法正確的是( 。
A.手對物體做功18JB.合外力做功16J
C.合外力做功10JD.物體克服重力做功10J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.該同學跳起后增加的重力勢能最大值是( 。
A.1260JB.1470JC.315JD.1785J

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.以下說法正確的是( 。
A.安培發(fā)現(xiàn)了磁生電現(xiàn)象,并總結出了右手定則
B.家用電磁爐工作原理與渦流有關,運用了電磁感應規(guī)律
C.由楞次定律可知,感應電流產生的磁場一定與原磁場方向相反
D.通過線圈的電流變化越快,該線圈自感系數(shù)就越大,產生的感應電動勢越強

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.如圖所示,光滑豎直平行導軌上有一質量為m的導體棒ab,導軌與導體棒電阻均不計,導軌上端連有一電阻R,現(xiàn)導體棒ab自由下落,以速度v進入高為h的水平方向的勻強磁場區(qū)域,穿過磁場時的速度為$\frac{v}{2}$,空氣阻力不計,則此過程中電阻R上產生的熱量為mgh+$\frac{3}{8}m{v}^{2}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.一個修建高層建筑的塔式起重機在起吊重物過程中,它的輸出功率隨時間變化的圖象如圖所示,P0為起重機的額定功率,當t=0時,質量為m的重物在地面由靜止被豎起吊起,已知t1時刻重物恰好達到最大速度,重力加速度為g,不計空氣阻力,則下列說法正確的是( 。
A.重物在0-t1做勻加速運動,t1~t2做勻速運動
B.重物能達到的最大速度為$\frac{mg}{{P}_{0}}$
C.當重物上升的速度達到最大速度一半時,此時的加速度大小為g
D.在0~t1時間內,重物上升的高度為$\frac{{P}_{0}(2m{g}^{2}{t}_{1}-{P}_{0})}{{m}^{2}{g}^{3}}$

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